Es hat mir doch keine Ruhe gelassen . Wenn dj da rangehst mit den Metoden der AGULA , dann musst du t erst mal fest vorgeben . Und zwar hat die Koeffizientenmatrix ( KM ) deines LGS Format 3 X 2 . Aber welchen Rang; 1 oder 2 ? Das wissenwir einstweilen noch nicht ; das hängt ja von t ab .
Lösbar ist unser LGS genau dann, wenn die erweitete KM den selben Rang hat wie die KM selber. Denn die Forderung nach Lösbarkeit bedeutet ja gerade, dass wir den Vektor der rechten Seite als Linearkombination der beiden KM Spalten mit Entwicklungskoeffizienten x1;2 ausdrücken können .
Nun ist aber die erweiterte KM quadratisch vom Format 3 X 3 . Fallunterscheidung .
Hat die KM maximalen Rang 2 , ist das LGS also regulär, so verschwindet die Determinante der erweiterten KM genau dann, wenn das LGS lösbar ist, wenn also die erweiterte KM eben Falls Rang 2 hat. So bald diese Determinante ungleich Null wird, haben wir Rang 3 ===> nicht lösbar .
Ist der Rang der KM = 1 , kann ja die erweiterte KM keinen größeren Rang haben als 2 . Also auch im Falle linearer Abhängigkeit verschwindet die Determinante .
| 1 - 4 2 |
det = | 3 t 1 | = 0 ( 1a )
| 2 - t - 3 |
det = 1 * t * ( - 3 ) - 4 * 1 * 2 + 2 * 3 * ( - t ) - 2 * t * 2 - ( - 4 ) * 3 * ( - 3 ) - 1 * 1 * ( - t ) = 0 ( 1b )
- 12 t - 44 = 0 ===> t = ( - 11/3 ) ( 1c )
Ich notiere dochmal das LGS
x1 - 4 x2 = 2 ( 2a )
3 x1 + t x2 = 1 ( 2b )
2 x1 - t x2 = ( - 3 ) ( 2c )
Der Fall der linearen Abhängigkei, also Rang 1 kann überhaupt nicht vorkommen . Denn dann müsstest du ja in ( 2b ) haben t = ( - 12 ) und in ( 2c ) t = 8 - und das widerspricht sich ja. Wir haben also streng bewiesen: Der t-Wert in ( 1c ) ist der einzige, für den eine Lösung existiert . Und zwar auf Grund der Rangformel eine eindeutige Lösung . Ich mach noch den hässlichen Bruch weg
x1 - 4 x2 = 2 ( 3a )
9 x1 - 11 x2 = 3 ( 3b )
6 x1 + 11 x2 = ( - 9 ) ( 3c )
Additionsverfahren ( 3b ) + ( 3c )
15 x1 = ( - 6 ) ===> x1 = ( - 2/5 ) ( 4a )
( 3abc ) ===> x2 = ( - 3/5 )
